связаться с нами
Russian
English French German Portuguese Spanish Russian Japanese Korean Arabic Irish Greek Turkish Italian Danish Romanian Indonesian Czech Afrikaans Swedish Polish Basque Catalan Esperanto Hindi Lao Albanian Amharic Armenian Azerbaijani Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Cebuano Chichewa Corsican Croatian Dutch Estonian Filipino Finnish Frisian Galician Georgian Gujarati Haitian Hausa Hawaiian Hebrew Hmong Hungarian Icelandic Igbo Javanese Kannada Kazakh Khmer Kurdish Kyrgyz Latin Latvian Lithuanian Luxembou.. Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Burmese Nepali Norwegian Pashto Persian Punjabi Serbian Sesotho Sinhala Slovak Slovenian Somali Samoan Scots Gaelic Shona Sindhi Sundanese Swahili Tajik Tamil Telugu Thai Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu Kinyarwanda Tatar Oriya Turkmen Uyghur Abkhaz Acehnese Acholi Alur Assamese Awadish Aymara Balinese Bambara Bashkir Batak Karo Bataximau Longong Batak Toba Pemba Betawi Bhojpuri Bicol Breton Buryat Cantonese Chuvash Crimean Tatar Sewing Divi Dogra Doumbe Dzongkha Ewe Fijian Fula Ga Ganda (Luganda) Guarani Hakachin Hiligaynon Hunsrück Iloko Pampanga Kiga Kituba Konkani Kryo Kurdish (Sorani) Latgale Ligurian Limburgish Lingala Lombard Luo Maithili Makassar Malay (Jawi) Steppe Mari Meitei (Manipuri) Minan Mizo Ndebele (Southern) Nepali (Newari) Northern Sotho (Sepéti) Nuer Occitan Oromo Pangasinan Papiamento Punjabi (Shamuki) Quechua Romani Rundi Blood Sanskrit Seychellois Creole Shan Sicilian Silesian Swati Tetum Tigrinya Tsonga Tswana Twi (Akan) Yucatec Maya
Leave Your Message

Шанхайский институт прикладной физики (SIAP), Китайская академия наук (CAS) и XST объединяют усилия для создания первоклассного высокопроизводительного коротковолнового приёмника

2025-02-24

Поставляемая продукция

Высокопроизводительные коротковолновые приемники
Ультракоротковолновые приемники
Компоненты переменной частоты

Внешний вид продукта

case1.jpg

Потребительский спрос

I. Предыстория и введение
Шанхайский институт прикладной физики (SIAP) Китайской академии наук (CAS) является важным научно-исследовательским институтом в области ядерной науки и технологий. В его состав входят «Ключевая лаборатория физики микроинтерфейсов и обнаружения Китайской академии наук (CAS)», «Шанхайская ключевая лаборатория криогенной сверхпроводимости и высокочастотной резонаторной технологии» и «Шанхайская ключевая лаборатория криогенной сверхпроводимости и высокочастотной резонаторной технологии». Шанхайская ключевая лаборатория низкотемпературной сверхпроводимости и высокочастотной резонаторной технологии». Компоненты инвертора, разработанные в рамках этого сотрудничества, будут применяться в сверхпроводящих линейных ускорителях вышеуказанных лабораторий, что обеспечит важное решение для прикладных исследований в области ядерных технологий.
II. Режим и механизм сотрудничества
В ходе сотрудничества обе стороны поддерживали тесное взаимодействие и взаимодействие. Регулярные встречи, отчёты о ходе работ и обмен опытом на местах позволяют обеим сторонам гарантировать полное понимание и понимание каждой технической детали. Этот эффективный механизм коммуникации не только ускоряет процесс разработки продукта, но и повышает его качество и эксплуатационные характеристики.
III. Технологии синтеза и достижения
Высокопроизводительный коротковолновый приемник, разработанный XST для ASTRI, имеет широкий частотный диапазон (способен принимать коротковолновые сигналы нескольких частотных диапазонов), сильные возможности демодуляции (независимо от того, является ли это амплитудной модуляцией (АМ), частотной модуляцией (ЧМ) или однополосной модуляцией (SSB), коротковолновый приемник может эффективно демодулировать ее и восстанавливать исходное информационное содержание), высокую адаптивность (способен адаптироваться к характеристикам распространения коротковолновых сигналов в различных погодных условиях и в различные периоды времени) и другие технические характеристики и преимущества.
С момента начала лабораторных испытаний коротковолновых приемников XST они завоевали единодушную хорошую репутацию у клиентов благодаря своим превосходным рабочим характеристикам и высокой стоимости, а также способствовали инновациям и развитию ядерной науки и технологий, внеся важный вклад в научно-технический прогресс и строительство национальной обороны страны.

Особенности продукта Параметр Требования к индексу
• Характеристики продукта
• Быстрое сканирование
• Компактный размер
• Высокая стабильность
• Высокая чувствительность
Диапазон частот приема 0,1 МГц ~ 30 МГц
Фазовый шум ≤ -110 дБн/Гц при 10 кГц
Время переключения синтезатора ≤ 500 мкс
Коэффициент шума ≤ 9 дБ
Приложения Входной перехват второго порядка ≥ 70 дБм
• Беспроводной прием сигнала
• Радиомониторинг, разведка и радиосвязь
• управление спектром
• Приборы для испытания коротковолновой связи
• Анализатор сигналов коротковолновой связи
• Мониторинг и прослушивание безопасности
Выходная точка пересечения третьего порядка ≥ 30 дБм
Подавление частоты зеркала 115 дБ
IF отклонение ≥ 115 дБ
Частота ПЧ 70 МГц
Внутренний ложный сигнал ≤ -110 дБм
Пропускная способность ПЧ 2 МГц、30 кГц

 

Основные технические показатели продукта Основные технические показатели продукта Основные технические показатели продукта
1. Частотные характеристики 2. Динамика, чувствительность и подавление ложных сигналов 3. Характеристики промежуточной частоты
Название индикатора минимум типичный максимум объединяться замечания Название индикатора минимум типичный максимум объединяться замечания Название индикатора минимум типичный максимум объединяться замечания
Диапазон частот приемника 0.1   30 МГц   Коэффициент шума 59 9   дБ Тест полного усиления Промежуточная частота   70   МГц  
Минимальный шаг частоты синтезатора   1   кГц   усиление связи 55 60 61 дБ Широкополосный режим полоса пропускания 3 дБ 2     МГц Широкополосный режим
Время переключения синтезатора     500 мкс     56 57 дБ Узкополосный режим 30     кГц Узкополосный режим
фазовый шум   -110 дБн/Гц @10kH   Максимальное затухание радиочастот   56   дБ Шаг 1 дБ Коэффициент прямоугольности полосы пропускания 2 МГц     3   BW-60dB/BW-3dB
Частота выходного сигнала АЦП   100   МГц   Максимальное затухание промежуточной частоты   30   дБ Шаг 1 дБ Коэффициент прямоугольности полосы пропускания 30 кГц     3   BW-60dB/BW-3dB
Стабильность частоты опорного источника     ±0,1 частей на миллион Встроенный источник справочной информации Введите точку пересечения второго порядка   30   дБ Тест полного усиления Внутриполосная флуктуация выходного сигнала промежуточной частоты     1 дБ нормальная температура атмосферы
Диапазон точной настройки частоты   ±2   частей на миллион Заводская калибровка Выходная точка отсечки третьего порядка внутри полосы   70   дБ Тест полного усиления Выход промежуточной частоты, точка компрессии 1 дБ 16     дБм  
            Подавление зеркальной частоты   30   дБ   Выходное сопротивление ПЧ   50   Ой  
            Если Отклонение   115   дБ              
            Внутренние ложные сигналы   -120 -110 дБм Пересчитано на входной конец, измерение полного усиления            
            Входное сопротивление согласования ВЧ   50   Ой